HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Меры, которые могут принять ловушки для уменьшения гидравлического удара - немецкий BETTE

2019-07-03View Original

Thread Content

1. Пароотделитель. В паровой системе конденсатоотводчик является очень важной частью. Основная функция конденсатоотводчика заключается в максимально быстром удалении воздуха, холодного неконденсируемого газа и конденсата, образующихся после использования пара в паровой системе.; В то же время он автоматически предотвращает утечку пара. 2. Основы классификации конденсатоотводчиков Принцип классификации Средняя классификация Малая классификация Механический тип Разница между паром и конденсатом Поплавковый тип Рычажный тип Поплавковый тип Свободный поплавковый тип Свободный поплавок Тип пилотного поршня Открытие вверх Тип поплавка Тип поплавкового ковша Тип перепада давления Тип двойного диска Дисковый тип поплавкового ковша Открытие вниз Тип поплавкового типа Перевернутый тип ковша Тип перепада давления Тип ковша с двойным клапаном Термостатический тип Температура Разница между паром и конденсатом Водяной пар Разность давлений сильфонного типа Биметаллический дисковый тип Биметаллический тип Термодинамический тип Термодинамические свойства пара и конденсата Дисковый тип Атмосферное охлаждение Дисковый тип Воздушная изоляция Тип диска Паровой нагрев Охлаждение конденсата Водяной тип Дисковый тип Тип отверстия Импульсная ловушка Принцип работы клапана заключается в использовании разницы плотностей пара и конденсационной воды или изменении физических свойств фазового состояния, чтобы заставить клапан открываться и закрываться в работу. Обычно используемые водоотделители включают поплавковый тип, колоколообразный поплавковый тип и термодинамический тип. Конденсатоотделитель устанавливается между паровым отопительным оборудованием и коллектором возврата конденсата. В открытом состоянии ствол находится внизу, а клапан полностью открыт. Конденсат попадает в ловушку и стекает на дно бочки, заполняя корпус клапана и полностью погружая бочку. Затем конденсат сбрасывается в обратный коллектор через полностью открытый клапан. Пар также поступает в ловушку снизу бочки и занимает верхнюю часть бочки, создавая плавучесть. Ствол медленно поднимается и постепенно перемещает рычаг в сторону седла клапана до полного закрытия клапана. Воздух и углекислый газ проходят через выпускные отверстия в бочке и собираются в верхней части ловушки. http://cdn037.yun-img.com/static/upload/dsc86/news/20190703154734_16786.jpg Пар, выходящий из выпускного отверстия, конденсируется за счет рассеивания тепла уловителем. Когда поступающий конденсат начинает заполнять ствол, ствол начинает оказывать тянущее усилие на рычаг. Поскольку уровень конденсата продолжает расти, создаваемая сила увеличивается до тех пор, пока она не сможет преодолеть разницу давлений и открыть клапан. Когда конденсатоотводчик начнет открываться, разница давлений, действующих на диск клапана, уменьшится. Ствол быстро опустится, в результате чего клапан полностью откроется. Сначала сбрасывается неконденсирующийся газ, накопленный в верхней части ловушки, а затем сбрасывается конденсированная вода. Когда вода вытекает из бочки, она вместе с ней вытесняет грязь из ловушки. Одновременно с отводом конденсата пар снова начинает поступать в ловушку, и снова начинается новый цикл. 3. Гидравлический удар: пар конденсируется в воду из-за потерь тепла в трубе, а конденсированная вода образует капли воды на внутренней стенке трубы. Капли воды сметаются потоком пара, образуя водяную пленку. Под действием силы тяжести сконденсированная вода будет стекать на дно трубы, а толщина водяной пленки будет продолжать увеличиваться. Скопление капель конденсированной воды, стекающих по паровой трубе, со временем образует водяную бомбу (на фото). http://cdn065.yun-img.com/static/upload/dsc86/news/20190703154754_67348.jpg Такая упругость воды имеет высокую плотность, несжимаема и обладает значительным импульсом при движении на высоких скоростях. Когда встречается препятствие, например колено или тройник в трубопроводе, кинетическая энергия воды преобразуется в энергию давления, и волна давления будет действовать на препятствие. Конденсат также может скапливаться в нижних точках труб, а пар может переносить конденсатные бомбы и поражать расположенные ниже по потоку клапаны и трубопроводную арматуру. К таким низким точкам относится проседание основной трубы, которое может быть вызвано недостаточной опорой или поломкой эстакады для труб. Другие возможные причины гидроудара включают использование неподходящих концентрических переходных труб, фильтров или недостаточный отвод конденсата перед основной трубой восходящего пара. Шум и вибрация, возникающие при столкновении конденсатной бомбы с препятствием, называются «гидравлическим ударом». Встреча с гидроударом * * Сокращает срок службы трубных аксессуаров, а в тяжелых случаях трубные соединения разрушаются с эффектом, похожим на взрыв. Утечки пара из сломанных труб могут быть очень опасны. http://cdn065.yun-img.com/static/upload/dsc86/news/20190703154705_30064.jpg Повреждение клапана вследствие гидроудара 4. Меры по снижению воздействия гидроудара: Паровые трубы или оборудование должны выбирать правильный сифон и объем, чтобы обеспечить быстрый слив конденсата. Установка дренажных станций должна быть разумной. Например, дренажная станция трубопровода должна быть выполнена в виде дренажной станции-Т-образного диаметра, в противном случае эффект дренажа будет плохим и гидравлический удар будет неизбежен. Установка запорной арматуры и уменьшение диаметра труб на трубопроводах должны быть максимально разумными во избежание искусственных понижений, в которых могут возникнуть гидравлические удары, вызванные скоплением большого количества конденсатной воды. Сифоны должны быть установлены в нижних точках паровых труб. Установите ловушку и клапан выпуска воздуха на конце паропровода. Если необходимо удалить весь конденсат из системы, после конденсатоотводчика необходимо установить обратный клапан. Старайтесь избегать сбора конденсата разного давления в одной и той же трубе для отвода конденсата. Бренд агента: Немецкий BETTE, Тайвань Синьян * NWYANG, японская Kaneko (stk), Тайваньская DSC и другие бренды из Японии, Тайваня, США и Германии.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.